Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
22
Добавлен:
04.01.2020
Размер:
248.29 Кб
Скачать

Ауч.рег1 без ИЛ =11,36·4,84=54,98 дБ

Рассчитаем затухание для участка ПВ-ОП-2

Ауч.рег2 с ИЛ =11,36·3,35+11,4·1,5=55,16 дБ

Ауч.рег2 без ИЛ =11,36·4,84=54,98 дБ

Результаты расчетов внесем в таблицу 7.

Таблица 7 – Затухание участков регенерации

Наименование уч.рег.

lуч.рег., км

Ауч.рег., дБ

ОП-1 – НРП1/1

3,38+1,5=4,88

55,50

 

 

 

НРП1/1 – НРП2/1

4,84

54,98

 

 

 

НРП2/1 – НРП3/1

4,84

54,98

 

 

 

 

 

 

НРП 7/1 - ПВ

3,38+1,5=4,88

55,50

 

 

 

ПВ - НРП1/2

3,35+1,5=4,85

55,16

 

 

 

НРП 1/2 – НРП2/2

4,84

54,98

 

 

 

 

 

 

НРП 22/2 – ОП-2

3,35+1,5=4,85

55,16

 

 

 

2.3Расчет вероятности ошибки

2.3.1Расчет допустимой вероятности ошибки

Переходные помехи и собственные шумы корректирующих усилителей приводят к появлению ошибок в цифровом сигнале, которые вызывают искажение передаваемой информации. Для обеспечения заданного качества

24

вероятность ошибки нормируется. Общая вероятность ошибки в пределах глобальной сети не должна превышать 1·10-6, для национальной сети вероятность ошибки не должна превышать значений, заданных в таблице 8.

Таблица 8 – Допустимая вероятность ошибки

Участок сети

Максимальная длина (lмах), км

Допустимая вероятность

ошибки (Рош.доп.)

 

 

 

 

 

Внутризоновый

600

1·10-7

 

 

 

Так как разрабатываемая трасса не соединяет областные центры, то это имеем участок внутризоновой сети.

При равномерном размещении регенераторов вероятность ошибки пропорциональна длине связи и определяется по формуле

Рош.доп.лт.= Рош.доп.1км·lоп-оп=( Рош.доп / lмах)· lоп-оп

(11)

где Рош.доп.1км допустимая вероятность ошибки на 1 км линейного тракта; lоп-оп расстояние между оконечными станциями на проектируемой

линии (lоп-оп= lоп1-пв+ lоп2-пв).

Рассчитаем Рош.доп для ОП1-ПВ и ОП2-ПВ.

Рош.доп.ОП1-ПВ =(1·10-7/600)·35,9=5,98·10-9

Рош.доп.ПВ-ОП2=(1·10-7/600)·108,3=1,81·10-8

2.3.2 Расчет ожидаемой вероятности ошибки

Ожидаемая вероятность ошибки зависит от величины защищенности на входе регенератора.

25

Для цифровых систем, предназначенных для работы по симметричному кабелю, преобладающими шумами являются шумы от линейных переходов, причем в однокабельных системах переходные шумы на ближний конец, а в двухкабельных переходные шумы на дальний конец.

Так как система организации связи двухкабельная, то величина защищенности определяется по формуле

Азд = Аl ср-Ауч.рег-10 lg(n-1)–σl-q,

(12)

где Аl ср среднее переходное затухание на дальнем конце (для МКСАП Аср=87дБ);

Ауч.рег затухание участка регенерации при максимальной температуре грунта, дБ;

n – количество линейных трактов в кабеле;

σl – стандартное отклонение Аl ср, дБ (примем равным 5 дБ);

q – допуск по защищенности при изготовлении регенераторов (примем равным 3дБ).

АздОП1-НРП1/1 = 87-55,50-10 lg(2-1)-5-3=23,5 дБ

Азд НРП1/1 -НРП2/1 = 87-54,98-10 lg(2-1)-5-3=24,02 дБ

АздНРП7/1-ПВ = 87-55,50-10 lg(2-1)-5-3=23,5 дБ

АздПВ-НРП1/2 = 87-55,16-10 lg(2-1)-5-3=23,84 дБ

Азд НРП1/2 НРП2/2 = 87-54,98-10 lg(2-1)-5-3=24,02 дБ

26

АздНРП22/2-ОП2 = 87-55,16-10 lg(2-1)-5-3=23,84 дБ

От величины защищенности зависит вероятность ошибки. Соотношение между значением защищенности и вероятностью ошибки приведено в таблице 9.

Таблица 9 – Соотношение между защищенностью и вероятностью ошибки

Аз, дБ

16,6

17,7

18,8

19,7

20,5

21,1

21,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Рош

1·10-3

1·10-4

1·10-5

1·10-6

1·10-7

1·10-8

1·10-9

 

 

 

 

 

 

 

 

Аз, дБ

22,2

22,6

23,0

23,4

23,7

24,0

24,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Рош

1·10-10

1·10-11

1·10-12

1·10-13

1·10-14

1·10-15

1·10-16

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользуясь результатами расчетов, выберем из таблицы значение вероятности ошибки по отдельным участкам регенерации и занесем данные в таблицу 9.

Ошибки в регенераторах возникают независимо друг от друга. Вероятность ошибки в ЦЛТ можно определить как сумму Рош по отдельным регенераторам. Ожидаемая вероятность ошибки линейного тракта определится из формулы

N

 

Рож.лт= Рош.доп.I ,

(13)

I =1

где Рошi вероятность ошибки i-го регенератора;

n – количество регенераторов, последовательно включенных в цифровой линейный тракт.

27

Таблица 10 – Вероятность ошибки для каждого участка регенерации

Участок

Lру

Рош.доп.і

Рош.ожид.

ОП-1 – НРП1/1

4,88

 

1·10-13

 

 

 

 

НРП1/1 – НРП2/1

4,84

 

1·10-15

 

 

5,98·10-9

 

НРП2/1 – НРП3/1

4,84

1·10-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НРП 7/1 - ПВ

4,88

 

1·10-13

 

 

 

 

ПВ - НРП1/2

4,85

 

1·10-14

 

 

 

 

НРП 1/2 – НРП 2/2

4,84

1,81·10-8

1·10-15

 

 

 

 

 

 

 

 

НРП 22/2 – ОП-2

4,85

 

1·10-14

 

 

 

 

Рассчитаем ожидаемую вероятность ошибки для участков ОП-1-ПВ и ПВ- ОП-2 линейного тракта.

На участке ОП-1-ПВ

Рож = 2·Рош.ожид.НРП1/1+5· Рош.ожид. НРП2/1 – НРП17/1

(14)

Рож = 2·1·10-13 +5·1·10-15 = 2,05·10-13

На участке ПВ-ОП-2

Рож = 2·Рош.ожид.НРП1/2+20· Рош.ожид. НРП2/2 – НРП11/2

(15)

Рож = 2·1·10-14 +20·1·10-15 = 4,0·10-14

Сравнивая ожидаемую и допустимую вероятность ошибки можно сделать вывод о правильности размещения регенераторов. Так как на участке ОП-1-ПВ Рош.доп.лт=5,98·10-9, а Рож=2,05·10-13, то регенераторы размещены верно. На участке

28

0
t max
R t0max

ПВ-ОП-2 Рош.доп.лт=1,81·10-8, а Рож=4,0·10-14, что означает что регенераторы также размещены верно.

2.4 Расчет напряжения дистанционного питания

Расчет дистанционного питания производится с целью первоначальной установки напряжения ДП и для контроля исправности цепи ДП в процессе эксплуатации.

Дистанционное питание регенераторов в системе передачи ИКМ-120у осуществляется по фантомным цепям, образованным на парах прямого и обратного направлений передачи с использованием принципа ДП «провод- провод». Устройства приема ДП включаются в цепь ДП последовательно. На ОП (ОРП) устанавливается УДП представляющее собой высоковольтный стабилизатор тока. На каждом НРП установлено устройство приема ДП, преобразующее ток ДП в напряжение, необходимое для питания обоих односторонних регенераторов и устройства телеконтроля. Напряжение ДП определяется по формуле

N

 

Uдп=(Iдп+ ∆Ιдп)(Rtºmax+Rtºmax) L руi +Nнпр·Uнрп,

(16)

I =1

где Iдп номинальное значение тока ДП (Iдп=65мА);

∆Ιдп допустимое отклонение тока ДП составляет 5% от Iдп (∆Ιдп =

3,25 мА);

электрическое сопротивление жил кабеля при максимальной температуре t0max, Ом/км;

R – максимальное отклонение сопротивления жил кабеля (для МКСАП ∆R t0max составляет 5% от R t0max);

Lруi – длина i-ого участка регенерации; Nнпр число НРП в полусекции ДП; Uнрп падение напряжения на одном НРП.

29

Uнрп =17В для НРП с включенным преобразователем напряжения для питания устройств телемеханики. Uнрп =12В для НРП с выключенным преобразователем напряжения для питания устройств телемеханики.

Сопротивление цепи зависит от расчетной температуры и определяется зависимостью

R t0max=R200C[1-αR(200C-t0max)], Ом/км

(17)

где R20 сопротивление цепи при 20ºС (справочное значение), R20ºC =15.85 Ом/км для МКСАП

tº- расчетная температура;

αR температурный коэффициент сопротивления, равный 4·10-3 1/град. Рассчитаем R t0max

R t0max=15,85(1-4·10-3(20-18))=15,72 Ом/км

(18)

Используя формулу (16) рассчитаем напряжение ДП.

Напряжение ДП определяем для каждой полусекции с учетом колебаний тока ДП и температуры грунта.

Uдп1=10-3 ·(65+3,25)(15,72+0,786) ·35,9+1·17+6·12 129,44 В

Uдп2=10-3 ·(65+3,25)(15,72+0,786) ·108,3+5·17+17·12 411,01 В

В обоих случаях напряжение питания не превышает предельно допустимые 480 В, следовательно НРП распределены правильно.

30

Таблица 11 – Значения напряжения ДП

Системы передачи

Секция ОП1-ПВ

Секция ПВ-ОП2

1

129,44 В

411,01 В

2

129,44 В

-

3

-

411,01 В

31

3 КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Комплектация оборудования

Комплектацию оборудования ОП, ОРП, НРП производят исходя из схемы организации связи с учетом технических возможностей оборудования.

Комплектацию сведем в таблицу 12 для обслуживаемых станций и 13 для

НРП.

Таблица 12 – Состав оборудования обслуживаемых станций

Наименование

Единица

 

Количество оборудования

 

оборудования

измерения

 

 

 

 

ОП-1

ОП-2

ПВ

Всего

 

 

 

 

 

 

САЦК-1

Стойка

2

2

2

6

 

 

 

 

 

 

СЛО-У

Стойка

2

2

4

8

 

 

 

 

 

 

СВВГ-У

Стойка

1

1

2

4

 

 

 

 

 

 

КВВГ-У

Комплект

2

2

2

6

 

 

 

 

 

 

СВЛ

Стойка

2

2

4

8

 

 

 

 

 

 

АКУ-30

Стойка

6

6

4

16

 

 

 

 

 

 

Стойка САЦК-1 имеет емкость 120 каналов. Поставляется с одним ком- плектом АКУ-30, с возможностью установки еще трех комплектов. Поэтому, учи- тывая количество каналов, которые необходимо организовать, рассчитаем требу- емое количество стоек и комплектов.

Стойка СВВГ-У имеет один комплект КВВГ-У емкостью 120 каналов и возможность установки еще трех комплектов. Учитывая количество каналов, ко- торые необходимо организовать, рассчитаем требуемое количество стоек и ком- плектов.

Состав оборудования необслуживаемых регенеративных пунктов сведем в таблицу 13.

32

Таблица 13 – Состав оборудования НРП

Наименование

Емкость

Количество оборудования

Всего

каналов

 

 

 

 

ОП-1-ПВ

ПВ-ОП-2

 

 

 

 

 

 

Контейнер

960

7

22

29

 

 

 

 

 

Комплект необслуживаемого ре-

240

14

44

58

генерационного оборудования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регенератор линейный

120

14

44

58

 

 

 

 

 

Блок телемеханики и

240

1

5

6

служебной связи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок преобразователя

240

14

44

58

напряжения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок коммутации

240

14

44

58

 

 

 

 

 

33

Соседние файлы в папке Многокональные системы передачи КП